Первая
передача:
Н
Вторая
передача:
Н
Расчетное
напряжение изгиба зубьев
, МПа,
где Y =1 - коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев; =1 - коэффициент наклона зуба.
МПа для
первой передачи;
МПа для
второй передачи.
Допускаемое
напряжение при расчете зубьев на выносливость при изгибе определяем по формуле
[2]:
, МПа,
где kFg=1,1 - коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зубьев;=1,1 - коэффициент, учитывающий влияние упрочнения переходной поверхности зубьев;=0,7 - коэффициент, учитывающий особенности работы зубьев при реверсивной нагрузке;=1 - коэффициент, учитывающий размеры зубчатого колеса;- коэффицент, отражающий чувствительность материала зубьев к концентрации напряжений;=1,1 - коэффициент, учитывающий параметры шероховатости;=2,2 - коэффициент безопасности.=1,1m-0,09
Первая передача:=1,1 3-0,09=0,996
МПа
Условие F< FP 42,1<77,2 МПа выполняется.=1,1 4-0,09=0,97
МПа
Условие
F< FP 42,75<79,9 МПа выполняется.
.4
Расчет предачи на контактную выносливость зубьев
Удельная
расчетная окружная сила [2]:
, Н
где
N=7 - степень точности зубчатой передачи;- окружная скорость в зацеплении, м/с
Первая передача:
м/с;=1+0,0025(0,17
7)415,1+0,02(7-6)1,35=1,03;
Н
Вторая передача:
м/с;=1+0,0025(0,17
7)47,54+0,02(7-6)1,35=1,02;
Н
Расчетное
контактное напряжение [2]:
, МПа,
где zH=1,76 - коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев;=274 - коэффициент, учитывающий механические свойства материаловсопряженных колес;- коэффициент, зависящий от коэффициента торцового перекрытия
и коэффициента осевого перекрытия , который для прямозубых колес равен 0.
Допускаемое
контактное напряжение для прямозубых передач [2]:
, МПа,
где
zR=0,95 - коэффициент, учитывающий параметры шероховатости;- коэффициент,
учитывающий окружную скорость;=1 - коэффициент, учитывающий влияние смазочного
материала;Н=1 - коэффициент, учитывающий размеры зубчатого колеса;- коэффициент
режима нагружения и долговечности
,
где NH0=25 106 - базовое число перемены циклов напряжений;=NFE - эквивалентное число циклов перемены напряжений.
Выполним расчеты для каждой передачи.
Первая передача:
принимаем
kHL=0,9;
МПа;
коэффициент
z =0,88;
МПа
Проверим выполнение условия
Н НР - 303,72 543,5 МПа выполняется.
Вторая передача:
принимаем
kHL=0,9;
МПа;
коэффициент
z=0,9;
МПа
Проверим выполнение условия
Н
НР - 404,2 519,1 МПа выполняется.
.5
Расчет поликлиноременной передачи
Задаемся
расчетным диаметром ведущего и ведомого шкивов d1=d2=140 мм, так как
передаточное отношение и=1. Сечение ремня выбираем в зависимости от мощности,
передаваемой ведущим шкивом, и его частоты вращения:
кВт,
где п=1000 мин-1 - расчетная частота вращения ведущего шкива;
Т1=83,58 Н м - крутящий момент на выходном валу коробки скоростей.
Принимаем сечение Л.
Определяем ориентировочное межосевое расстояние [6]:
а≥0,55(d1+d2)+Н=0,55 (140+140)+9,5=97,5 мм,
где Н=9,5 - высота сечения поликлинового ремня, мм.
Расчетная
длина ремня [6]:
значение
округляем до ближайшего большего стандартного l=900 мм.
Скорость
ремня:
м/с
Число
клиньев поликлинового ремня [6]:
,
где [PП] - допускаемая мощность передаваемая ремнями, кВт
[PП]=[P0] Ср С Сl=11 0,9 1,0 1,0=9,9 кВт,
где [P0]=11,0 - допускаемая приведенная мощность, передаваемая поликлиновым ремнем с десятью клиньями;
Ср=0,9 - коэффициент динамичности нагрузки и длительности работы;
С =1,0 - коэффициент угла обхвата;
Сl=1,0 - коэффициент зависящий от длины ремня.
принимаем
z=9
Сила предварительного натяжения поликлинового ремня [6]:
Н
Сила давления на вал [6]:
Н,
где
1=180о - угол обхвата ремнем ведущего шкива.
.6
Выбор муфт
Электродвигатель и вал коробки скоростей соеденены упругой муфтой с торообразной оболочкой вогнутого профиля ГОСТ 20884-93. Выбор муфты производим не по передаваемому вращающему моменту, а по диаметру внутреннего отверстия. Принимаем муфту с номинальным вращающим моментом 100 Н м и внутренним отверстием d=35 мм. Отверстие одной полумуфты, соединяемой с валом электродвигателя, необходимо перед сборкой расточить до d=38 мм.
Выбор
электромагнитных муфт контактного типа Э1М…2 производится в зависимости от
крутящего момента на валу и угловой скорости.
МН=k
T, Н м,
где
k=1,3 - коэффициент запаса.
, с-1,
где п - частота вращения вала, мин-1
Вал I:
МН=1,3 30,55=40 Н м
с-1
Вал II:
МН=1,3 42,64=55,4 Н м
с-1
Вал III:
МН=1,3 83,58=108 Н м
с-1
Конкретные
типоразмеры муфт примем после расчета диаметров валов коробки скоростей
4.7 Расчёт диаметров валов и предварительный выбор подшипников
Ориентеровочно диаметры валов определяем из соотношения [2]:
,
где Т-момент на соответствующем валу
мм
мм
мм
Диаметры валов необходимо согласовать с диаметрами внутренних колец подшипников, а также с посадочными отверстиями электромагнитных муфт.
Диаметр выходного конца электродвигателя d=38 мм.
Диаметры валов необходимо принять несколько больше, так как подача смазочной жидкости будет осуществляться через отверстия в валах.
На первом и втором валу будут установлены электромагнитные муфты Э1М07.2, имеющие посадочное отверстие d=25 мм, следовательно принимаем диаметр валов d1=d2=25 мм.
На третьем валу устанавливаем муфту Э1М08.2 с отверстием d=30 мм. Принимаем d3=30 мм.
Предварительно
выбираем подшипники шариковые радиальные однорядные ГОСТ 8338-75 средней серии
для установки в корпус и легкой серии для зубчатых колес.
4.8 Силовой расчет вала
Рисунок 4 - Схема приложения нагрузки
Наиболее нагруженным валом в коробке скоростей является III (рисунок 4), на который действует помимо сил в зубчатом зацеплении сила давления, передаваемая от поликлиноременной передачи.
Определим окружную силу в зацеплении [4]:
Н,
где d2=т z2=4 36=144 мм - делительный диаметр колеса;
Т2=83,58 Н м - крутящий момент на колесе.
Радиальная
сила:
Н,
Где =20 - угол зацепления.
По чертежу определяем места расположения сил и расстояние до точек их приложения, переносим их на рисунок. Для облегчения расчёта применим относительную систему координат совпадающую с направлениями сил Fr и Ft.
Рассмотрим плоскость ZOY:
МА=FОПZ l1-Fr l2-RBZ(l2+l3)=0,
МB=FОПZ(l1+l2+l3)+Fr l3-RAZ(l2+l3)=0,
Откуда:
H
H
Проверка:=-FОПZ+RAZ-Fr-RBZ=1811,3+2267,6-422,5-33,8=0
Рассмотрим плоскость XOY:
МА=-FОПX l1-Ft l2+RBX(l2+l3)=0,
МB=-FОПX(l1+l2+l3)+Ft l3+RAX(l2+l3)=0,
Откуда:
H
H
Проверка:=FОПX-RAX-Ft+RBX=1811,3-1383,2-1160,8+732,7=0
Силы
реакции в опорах:
Н,
Н
Строим эпюры изгибающих и крутящих моментов (рисунок 5)
Рисунок 5 - Эпюры изгибающих и крутящих моментов
4.9 Расчет вала на сопротивление усталости
Для опасного сечения определяем коэффициент запаса прочности по усталости
S и сравниваем его с допускаемым значением [4]:
где
Sσ и S - коэффициенты запаса по нормальным и
касательным напряжениям, определяемые по зависимостям [4]:
,
где σ-1=410 МПа и -1=240 МПа - пределы выносливости материала соответственно при изгибе и кручении;
σa и a - амплитуды напряжений цикла, МПа;
σт и т - средние напряжения цикла, МПа;
σ=0,2; =0,1 - коэффициенты характеризующие чувствительность материалак асимметрии цикла напряжений;
КσD и КD - коэффициенты, учитывающие влияние всех
факторов на сопротивление усталости соответственно при изгибе и кручении
,
где Кσ и К - эффективные коэффициенты концентрации напряжений;
Кd - коэффициент влияния абсолютных размеров поперечного сечения;
КF=1 - коэффициент влияния шероховатости поверхности;
КV=1,4 - коэффициент влияния упрочнения
Для каждого концентратора напряжений определим коэффициенты К:
шпоночный паз
Кσ=2,2; К =2,0; Кd=0,77
переходная
посадка
В
расчет принимаем тот концентратор, у котороко больше
, таким концентратором является шпоночный паз.
,
где М=181900 Н мм - результирующий изгибающий момент;
МК=83600
Н мм - крутящий момент;- осевой момент сопротивления сечения вала, мм3;К -
полярный момент сопротивление сечения вала, мм3
мм3,
где b=8, t1=4 - размеры шпоночного паза, мм;
с=d0/d=12/30=0,4
мм3
МПа;
МПа
Запас
прочности больше допустимого
.10
Расчет вала на статическую прочность
Проверка
статической прочности проводится по условию [4]:
, МПа,
где σЕ - эквивалентное напряжение;
[ ]=0,8 T=0,8 750=600 МПа - предельное допускаемое напряжение;
КП=1,6
- коэффициент перегрузки
МПа =600
МПа
Условие
прочности выполняется
.11
Проверочный расчет подшипников по динамической грузоподъемности
Сопоставим расчетную динамическую грузоподъемность Срасч с базовой С:
Срасч С
Для
радиальных подшипников условие имеет вид [4]:
,
где Сr расч - расчетная радиальная грузоподъемность, Н;
Рr - эквивалентная радиальная динамическая нагрузка, Н;
р=3 - для шариковых подшипников;
п=1000 мин-1 - частота вращения внутреннего кольца подшипника;=12 104 ч - требуемая долговечность подшипника;
а23=0,75;
КНЕ=0,18 - коэффициент режима нагрузки;
Сr=29,1 кН - базовая радиальная динамическая грузоподъемность.
=VXRrKБКТ,
Н;
где V=1 - коэффициент вращения;
Х=0,56 - коэффициент радиальной нагрузки;=2656,2 H -наибольшая радиальная нагрузка действующая на подшипник;
КБ=1,4 - коэффициент безопасности;
КТ=1 - температурный коэффициент.=1 0,56 2656,2 1,4 1=2082,5 Н
Н=25 кН
Сr=29,1 кН
Проверку
на статическую грузоподъемность не проводим, так как подшипники не работают на
частотах ниже 10 мин-1.
5 Разработка конструкции, расчет шпиндельного узла на точность,
жесткость, виброустойчивость
.1 Разработка конструкции шпиндельного узла
Определим диаметр шпинделя из условия работоспособности [3]:
где d-диаметр шпинделярасстояние между опорами
мм
Подшипники шариковые радиально-упорные серии 36200 и роликовые радиальные серии 3182100К 5 класса точности.
Расстояние
между опорами принимаем конструктивно из условия возможности размещения между
ними механизма подачи прутка.
.2
Расчет шпиндельного узла на жесткость
Станок нормальной точночти обеспечивает получение деталей с размерами по 8 квалитету точночти. Лимитирующий диаметр обрабатываемой детали 30 мм. Допуск на этот диаметр по 8 квалитету составляет ∆д=33 мкм. Доаускаемое радиальное биение переднего конца шпинделя должно быть [3]: